高压电实验室项目环境评估报告书_第1页
高压电实验室项目环境评估报告书_第2页
高压电实验室项目环境评估报告书_第3页
高压电实验室项目环境评估报告书_第4页
高压电实验室项目环境评估报告书_第5页
已阅读5页,还剩57页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

前言我国水能资源十分丰富,西南地区占全国可开发水能资源的60%以上,其中,重庆、四川占24%以上。目前,重庆、四川只开发了12.5%左右,仍有较大发展潜力。随着西部大开发的战略部署及电力行业的结构调整,电力工业积极开发水电资源,实现“西电东送”是今后西部电力发展的重要内容,将建成以三峡电站为中心,结合全国联网形成南、中、北三条“西电东送”的通道。据报道,到2005年,“西电东送”将约占广东电力供应的22%左右,为实现“十五”期间新增接收1000万千瓦“西电”的目标,将新增“两交两直”西电输送通道,同时广东还将新建、扩建一批变电站及输电线路。重庆作为西部开发的重要城市,将要建成三个500kv级变电站,变电容量达几百万千瓦,线路长约460km,目前,陈家桥500kv级变电站已投入运行。重庆市是我国重要的工业基地,是长江上游的经济中心。随着城市建设、工业企业的迅猛发展,超高压输电线路将会大大增加;国家机械局在《机械工业产品结构调整指导意见》中也提出,我国将重点发展500KV超高压输变电设备。因此,为了提高供电质量,加强供电安全,研究和解决超高压线路绝缘、污闪、雾闪问题是电力试验研究部门的当务之急,有一个优良的高压试验室和带电作业培训中心是必要的。为此,重庆市江北区发展计划委员会以江区计发(2001)57】号文下达了“关于同意电力试验研究所高压试验室立项的批复”,经过重庆电力试验研究所的努力准备,拟在江北区盘溪调相站内建立高压试验室。整个实验室占地约15亩,包括高压试验大厅及辅房(电源室和通风机房)、盐雾试验室、变电所、相关户外工程和公用站房(电锅炉、空压机、水泵用房)以及户外试验场等。随着现代电力工业的迅速发展和电器化程度的空前提高,人类空间电磁辐射强度呈指数级增长,电磁辐射污染已成为继“三废”污染、噪声污染之后的第五大公害。逐渐向城市中心区逼近的超高压电力线和变电站已成为我国城市电磁环境十个热点问题之一。工频电磁场对人健康的影响,近年来已成为生物电磁学中研究的热门课题。电磁辐射对职业人群和公众可能造成的危害,已愈来愈引起人们的关切。根据《建设项目环境保护管理条例》(1998国务院253号),为保护环境,保障公众健康,为决策部门提供决策依据,受重庆电力试验研究所委托,重庆大学环境工程设计研究所对重庆电力试验研究所高压试验室工程项目进行环境影响评价。根据《电磁辐射环境保护管理办法》(1997国家环保局18号局令)的规定“电磁辐射环境影响报告书分两个阶段编制,第一阶段编制《可行性阶段环境影响报告书》,必须在建设项目立项前完成,第二阶段编制《实际运行阶段环境影响报告书》,必须在环境保护设施竣工验收前完成。”本报告书为《重庆电力试验研究所高压试验室工程项目可行性阶段环境影响报告书》。1.总论1.1评价任务由来为了研究和解决超高压线路绝缘、污闪、雾闪问题,重庆市电力试验研究所决定在江北区盘溪调相站修建高压试验室,重庆市江北区发展计划委员会以江区计发(2001)57】号文下达了“关于同意电力试验研究所高压试验室立项的批复”。为了有效保护环境,保障公众健康,促进伴有电磁辐射的正常科研活动的良性发展,同时为决策部门提供决策依据,重庆电力试验研究所根据《建设项目环境保护管理条例》(1998国务院253号)和《电磁辐射环境保护管理办法》(1997国家环保局18号局令)及其它相关法律、法规的规定,委托重庆大学环境工程设计研究所对重庆电力试验研究所高压试验室工程项目进行可行性阶段的环境影响评价,编制《重庆电力试验研究所高压试验室工程项目可行性阶段环境影响报告书》。1.2评价目的评价通过对项目所在地区环境背景调查和排污特征分析,定量和定性地评价环境现状;通过模拟类比测量和数学模式计算,预测项目建成后周围声学环境和电磁环境的变化,评价工作人员、公众及仪器设备和无线电通信受到的影响;对环境保护措施的可行性进行分析,得出评价结论,提出污染防治措施和建议。以达到的目的,同时为环境保护主管部门的决策和项目立项提供科学依据。1.3评价依据1.《建设项目环境保护管理条例》(1998国务院253号);2.《电磁辐射环境保护管理办法》(1997国家环保局18号局令);3.《环境影响评价技术导则》(HJ/T2.4-1995);4.《辐射环境保护管理导则-电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T10.2-1996);5.《辐射环境保护管理导则-电磁辐射环境影响评价方法和标准》(HJ/T10.3-1996);6.《500kv超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998);7.重庆市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定,渝府发[1998]90号公布;8.重庆市电力公司“关于电力试验研究所修建高压试验室的批复”【渝电总(2001)56号】;9.重庆市电力公司“关于下达电力试验研究所修建高压试验室计划的通知”【渝电计(2001)124号】;10.重庆市规划局“重庆市建设工程设计条件、要求通知书及规划设计红线图”【重规设(2001)江字第0086号】;11.重庆电力试验研究所高压试验室初步设计;12.重庆市长江三峡库区流域水污染防治条例,2001;13.重庆市地面水域适用功能类别划分规定,渝府发[1998]89号公布;14.重庆市环境空气质量功能区划分规定,重府发[1997]40号公布;15.重庆市环保局关于执行国家污水综合排放标准有关问题的通知,渝环发[1998]546号;16.重庆电力试验研究所委托重庆大学环境工程设计研究所进行《重庆电力试验研究所高压试验室工程项目可行性阶段环境影响报告书》的委托书。1.4评价重点以建设项目对周围声学环境和电磁辐射环境产生的影响以及污染防治措施的论证作为本次评价工作的重点。1.5评价范围以距离主要声源100m范围内的区域为声学环境评价范围;以高压试验室址为中心的半径500m范围内区域为工频电场、磁场的评价范围;以高压试验室址围墙外2000m内区域为无线电干扰评价范围。1.6评价标准1.《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)2类(表1-1)2.《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)(表1-2)3.环境空气质量标准(GB3095-1996,2000年修订版)二级(表1-3);4.地表水环境质量标准(GHZB1-1999)Ⅲ类(表1-4);5.污水综合排放标准(GB8978-96)一级(表1-5);6.《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)7.《高压交流架空送电线无线电干扰限值》(GB15707-1995)规定在距边相导线投影20m距离处、测试频率为0.5MHz的晴天条件下不大于55dB(μV/m)8.关于超高压送变电设施的工频电场、磁场强度限值目前尚无国家标准,根据HJ/T24-1998的推荐,以4kv/m作为居民区工频电场评价标准;以国际辐射保护协会关于对公众全天辐射时的工频限值0.1mT作为磁感应强度的评价标准。表1-1城市区域环境噪声标准适用区域标准值(Laeq:dB)依据昼间夜间2类居住、商业、工业混杂区6050(GB3096-93)3类工业区6555表1-2建筑施工场界噪声限值(GB12523-90)施工阶段主要噪声源噪声限值(LAeq:dB)昼间夜间土石方推土机、挖掘机、装载机等7555打桩各种打桩机等85禁止施工结构混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等7055装修吊车、升降机等6555表1-3环境空气质量标准污染物各项污染物的浓度限值(mg/m3)依据1小时平均日平均年平均SO20.500.150.06(GB3095-1996)中的二级标准NO20.240.120.08TSP0.300.20表1-4地表水环境质量标准(GHZB1-1999)指标标准值(mg/L)依据PH6.5-8.5GHZB1-1999中的Ⅲ类水域标准非离子氨、0.02CODcr20BOD54DO5粪大肠菌群数2000个/L总磷0.1石油类0.05表1-5污水综合排放标准(GB8978-96)污染物标准值(mg/L)依据BOD520(GB8978-1996)一级CODcr100SS70动植物油101.7环境保护目标拟建项目周围的环境保护目标及其相对位置和最近距离见表1-6。表1-6环境保护目标目标名称方位最近距离六楼一底居民楼西距试验大厅30m左右预制厂北距试验大厅20m左右(在10m低处)机械加工厂、风机厂东距试验大厅20-40m2.建设项目概况2.1项目建设的必要性重庆市是我国重要的工业基地,是长江上游的经济中心,西部大开发和三峡工程的建设为重庆市的发展提供了契机。随着城市建设、工业企业的迅猛发展,超高压输电线路将会大大增加;国家机械局在《机械工业产品结构调整指导意见》中也提出,我国将重点发展500KV超高压输变电设备。因此,为了提高供电质量,加强供电安全,研究和解决超高压线路绝缘、污闪、雾闪问题是电力试验研究部门的当务之急,有一个优良的高压试验室和带电作业培训中心是必要的。而重庆电力试验研究所还没有自己的高压试验室,为此,重庆市江北区发展计划委员会以江区计发(2001)57】号文下达了“关于同意电力试验研究所高压试验室立项的批复”,经过重庆电力试验研究所的努力准备,拟在江北区盘溪调相站内建立高压试验室。2.2试验室场址概况重庆电力实验研究所高压试验室位于重庆市江北区原盘溪调相站内,其东邻机械加工厂、风机厂,西侧毗邻住宅楼一栋,北面为预制厂,南侧为山坡空地(见附图1)。试验室距火车客运站13km,距火车货运东站12km,距火车货运南站30km,距市中心13km。试验室前有庙溪嘴路与城市交通干道建新西路相接,交通便利。试验室外形极不规则,东西最宽80m,南北最长185m,占地面积10179m2。地势南北两端高,中间低,自然地面标高221.83m,最高为249.99m,最大高差为28.05m。2.3高压试验室的组成及任务高压试验室由高压试验大厅、盐雾试验室、电源室、通风机房、变电所及公用站房(内含空压机、电锅炉、水泵)组成,其主要任务如下:高压试验大厅:对电压等级500kv及以下的输变电设备(电压互感器、电流互感器、耦合电容器、避雷器、高压套管、支柱绝缘子和悬式绝缘子)进行验收交接试验及设备大修后的性能试验,并对电气绝缘、电晕干扰、带电作业等生产、运行问题展开试验研究。对部分220kv等级的电力变压器进行高压冲击试验和中性点工频耐压试验。根据现行国家标准及IEC有关标准,其主要试验项目如下:输变电设备内、外绝缘的工频耐压试验;输变电设备外绝缘淋雨状态下的工频耐压试验;输变电设备内、外绝缘的雷电全波及截波冲击耐压试验;输变电设备外绝缘在干、湿状态下的操作冲击耐受试验;输变电设备的起始电晕电压及无线电干扰试验;输变电设备的局部放电试验和介质损耗角正切值的测量;输电导线、金属及绝缘子的电晕电压试验;输电线路及变电站设备外绝缘间闪络的事故分析;输电线路中有关空气间隙安全距离的试验研究;带电作业工具的耐压试验及带电作业安全距离的试验研究;对部分直流产品进行直流电压耐受试验。盐雾试验室:对电压等级为110kv及以下的各类绝缘子及有关的电器产品外绝缘进行交流污秽试验,对电压等级为110kV及以下输变电设备(电压互感器、电流互感器、耦合电容器、避雷器、高压套管和各类绝缘子)进行验收交接试验及设备大修后的性能试验和有关电气绝缘的试验研究。考虑今后有一定的发展裕度,盐雾试验室要考虑能进行220kV级各类绝缘子及有关电器产品的污秽试验,根据现行国家标准及IEC有关标准,结合运行部门的工作性质,其主要试验项目如下:被污染的各类绝缘子及有关的电器产品在蒸发雾和清水雾湿润下的交流耐受或闪络电压试验;人工污染后的各类绝缘子及有关电器产品在蒸发雾和清水雾湿润下的交流耐受或闪络电压试验;各类绝缘子及有关电器产品在盐雾下的交流耐受或闪络电压试验;输变电设备内、外绝缘的工频耐压试验;输变电设备内、外绝缘的雷电全波及截波冲击耐压试验;输变电设备的局部放电试验和介质损耗角正切值的测量。2.4主要设计指标高压试验室的设计指标主要包括高压试验方面的设计指标和年能耗指标和建筑设计方面的设计指标,分别见表2-1、2-2和2-3。表2-1高压试验设计指标绝缘试验类型设备额定电压500kv220kv110kv1min工频耐受电压(kv)740395185雷电冲击及截波冲击耐受电压(kv)16751050550操作冲击耐受电压(kv)1175高压直流电压耐受试验(kv)1000(250mA)表2-2年能耗指标类别水电压缩空气蒸汽数量1100(吨)3.65万度12.6(万立方米)83吨注:场区给水系统由一路城市自来水管网供水,高压试验室采用生产、生活与消防合一的给水系统;场区的变电所拟分别由两路10kV电源供电,一路10kV电源来自盘溪变电站作为工作电源,一路10kV电源来自原35kV走廊和盘调站内门型架作为备用电源;压缩空气拟由LUD610138A型风霸一台提供;蒸气拟由DRZQ0.1-0.7型电热蒸汽锅炉提供。表2-3建筑设计指标项目单位数据原有新增合计高压试验室面积m21017910179构筑物占地面积m29024152505建筑系数%24.61道路及广场面积m25808001380建筑面积m227927072986绿化面积m2300012004200绿地率%41.26拆除建筑面积m219201920土石方工程量:挖方m311001100填方m39009002.5总平面布置从生产工艺、建筑防火、交通运输、绿化、合理使用土地等方面考虑采取了如下平面布置:将设计48m×36m的高压试验大厅布置在北部,南部接建24m×7.5m的电源室和通风机房;中部坎下布置盐雾试验室,并在其东部架设一人行天桥与北侧堡坎相连;在中部原有两处山洞内分别布置变电所和公用站房(内含电锅炉、空压机和水泵)。试验室大门设于北部原简易办公楼前,面向庙溪嘴路(见附图2)。2.6工程项目投资及资金来源该项目总概算投资1717.40万元,其中建筑工程1109.42万元;工艺设备购置及安装工程386.99万元,其它费用220.99万元。投资构成分析见表2-4。该项目资金来源为上级主管部门拨款。表2-4投资构成分析序号费用名称新增投资(万元)金额比例(%)1土建工程费用1109.4264.60其中:建筑工程999.4458.19安装工程109.986.412工艺设备费用386.9922.533其它费用220.9912.87总计1717.40100.002.7人员安排及工作制度高压试验室为一班制,每班工作8小时,全年工作251天。高压试验室的主要生产人员见表2-5。表2-5高压试验室的主要生产人员表序号名称人数(人)备注1生产工人52工程技术人员6占工人数量的120%3管理人员1占工人数量的20%合计12其中女性一人3.工程分析3.1高压试验室工艺分析高压试验室包括高压试验大厅和盐雾试验室。高压试验大厅由一台容量为1000/500/500kVA、电压6/500/6kV的绝缘筒式试验变压器和一台容量为500kVA、电压6/500kV的绝缘筒式试验变压器组成1000kVA、1000kV的工频试验装置,进行500kV级以下产品的工频电压试验;用一套额定电压3600kV、冲击电容55600pF的冲击电压发生器,进行500kV级输变电设备的冲击电压试验。由于试验室可能对部分直流产品进行直流电压耐受试验,在高压试验大厅还选用了一套1000kV、标称电流200mA的直流设备。盐雾试验室用一台额定电压为2×6/250kV、额定容量为1000kVA的低阻抗试验变压器和一套额定电压为900kV的冲击电压试验装置,进行110kV级以下输变电设备的绝缘试验和220kV级以下绝缘子的污秽试验。为进行淋雨试验,在高压试验大厅还安装配置了相关的淋雨试验装置(500kV级)。另外,在高压试验大厅、盐雾室内分别设置了相应的排水地沟和地漏。为进行上述相关高压试验,项目设计拟采用的主要试验设备与附属设备的名称、型号和规格见表3-1与表3-2。表3-1主要设备名称、型号及其规格序号设备名称及型号规格1高压试验变压器YDTCW-1000/500型单相50Hz,容量1000/500/500kVA,电压6/500/6kV2高压试验变压器YDTW-500/500型单相50Hz,容量500kVA,电压6/500kV3冲击电压发生器本体3600kV,冲击电容0.0556μF,级电压200kV4分压器3000kV,低阻尼电容型,可移式5截波装置2800kV,可移、可控6高压直流发生器1000kV,输出电流200mA7高压直流分压器1000kV8调频式串联谐振装置CHX(U、I)-f5600kVA,800kV型包括高压电抗器、激励变压器等零部件9淋雨排500kV级10标准电容器NF500-1000型500kV,100pF11滤波器6kV,衰减特征:40kHz-40kHz大于40dB,100kHz-2MHz大于60dB12高压试验变压器单相50Hz,容量500kVA,电压2×6/250kV13冲击电压发生器本体900kV,冲击电容0.054μF,级电压150kV表3-2附属设备名称、型号及其规格序号设备名称及型号规格1组合式空调机AF-252机翼形方形壁式轴流风机STW-3.153机翼形高效低噪防腐斜流风机YFX-74LUD610138A型空压机风量2.5m3/h,电机功率:15.0kW5DRZQ0.1-0.7型电热蒸汽锅炉供热量:0.1t/h,额定压力:0.7MPa6给水泵流量:1.25m3/h,扬程:1.2MP,功率:2.2kW7LDZ150/Ⅱ-B全自动纳离子交换器处理水量:0.8-1.2m3/h8离心风机4-72No.8C9冷暖性分体壁挂空调KFR32GW/A3.2电磁辐射污染源分析3.2.1电磁辐射电磁波的辐射和传播过程,系同空间某区域有变化的电场(或变化的磁场),那么在临近的区域内将引起变化的磁场(或变化的电场);该变化的磁场(或变化的电场)又在较远的区域内引起新的变化电场(或变化的磁场),如此继续下去,这种变化的电场和磁场交替产生,由近及远,以有限的速度(30万公里/秒)在空间内传播的过程,称为电磁波。电磁辐射是发射体以电磁波的形式向空间环境发射能量的过程。电磁环境是“存在于给定场所的所有电磁现象的总和”。电磁辐射环境分为两种类型:一是指在较大区域范围内电磁场的背景值,是各种设备和各种传播途径造成的电磁辐射环境本底;另一类型是指在某一电磁辐射设备或设施的局部范围内造成较强的电磁辐射。3.2.2电磁辐射的危害随着科学技术的进步,电磁技术的应用给人类创造了巨大的物质文明,但也把人们带进一个充满人造电磁辐射的环境里。早在1975年专家学者就曾预言,随着城市经济发展和人口增长,电子、通信、计算机、汽车与电气设备大量进入家庭,城市空间人为电磁能量每年增长7%—14%,也就是说25年后环境电磁能量密度最高可增加26倍,50年后最高可增加700倍,21世纪城市电磁环境将更为复杂与恶化。二十年来,我国经济与城市化得到迅速发展,城市空域的电磁环境更为复杂,随着广播、电视、微波通讯和高压电力线进入城市居民区,电磁环境逐步恶化,恶化的电磁环境不仅对人类生活日益依赖的通信、计算机与各种电子系统造成严重的危害,而且会对人类身体健康带来危胁。总的说来,电磁波在人体中会产生热效应和生理效应。实验证明,电磁辐射首先作用于感觉神经末梢,随后变成内部信号再作用于神经末梢,使新陈代谢、脑电等发生变化。当辐射计量超过安全值时,就会对人体产生危害。有报道在接触工频磁场的人群中,某些肿瘤的发生率较高。最新研究发现,工频磁场作为一种物理因素,能干扰正常的T细胞功能,使机体的免疫监视和免疫清除能力下降,从而影响DNA的遗传行为,能明显抑制细胞缝隙连接通讯,一定强度的工频磁场具有促癌或协同促癌作用;0.4及0.8mT两个强度的工频磁场均能增强SAPK(应激活化蛋白激酶,stress-activatedproteinkinase)的磷酸化。据报道,继“三废”污染、噪声污染之后,电磁辐射污染已被列入第五公害。为此世界各国都十分重视愈来愈复杂的电磁环境及其广泛的影响,电磁环境保护与电磁兼容技术已成为一个迅速发展的新学科领域。电磁辐射对职业人群和公众可能造成的危害,已愈来愈引起人们的关切。因此,目前环境影响评价,切将电磁辐射作为重要因子进行监测分析。3.2.3高压试验室的电磁污染高压试验室主要用于对各类绝缘子和电力设备进行耐压、耐冲击、雷击试验,为此就需要有超高甚至特高电压,冲击试验更会产生更高的电压。一般来说,高压电力线和变电站输送的是50Hz工频电流,其本身不产生高频电磁辐射,其主要危害是当输送电压较高时,在其导线周围或变电站附近产生工频电场和工频磁场,易对人体产生危害。其次产生的电磁噪声(主要在30MHz以下)较强时会对广播和无线电通信产生干扰。因此,必须对高压试验室正常运行期间产生的电磁场给周围电磁环境带来的变化进行预测,评价从业人员、附近居民和通讯受到的影响,以便及时采取合理有效的防治措施。3.3声环境污染源分析高压试验室除主要对周围电磁辐射环境产生影响外,其次在建设期间和运行期间还会对周围的声环境产生一定的影响。3.3.1施工期噪声源施工期噪声主要来源于推土机、挖掘机、载重汽车、打桩机、切割机、振捣器等施工机械。施工过程一般分为四个阶段:第一阶段为场地平整阶段,主要噪声源是推土机、挖掘机等机械,其声级一般为78-105dBA。第二阶段为基础施工阶段,主要噪声源声级一般为75-100dBA。第三阶段为结构施工阶段,主要噪声源是振捣器等,其声级一般为75-100dBA。第四阶段为安装阶段,主要噪声源是吊车和卷扬机,其声级一般为68-88dBA。虽然施工噪声仅在施工期产生,随着施工的结束而消失,但由于噪声较强且日夜连续工作,极易引起人们反感,所以必须重视。常见施工机械的噪声见表3-3。表3-3常用施工机械噪声施工机械打桩机挖掘机载重汽车塔吊噪声dB(A)1008590853.3.2运行期噪声源高压试验过程中放电产生声响,经多次反射,形成噪音;进行盐雾试验时需用无油无水压缩空气,为此,需要有空压机;为保持室内通风,需要风机。这些设备运行时也会产生噪声。主要声源设备极其声级见表3-4。表3-4运行期间主要设备噪声设备名称空压机加压泵风机冲击试验放电噪声dB(A)8999801103.4其它污染高压试验室其它次要方面的环境污染包括:当试品电晕放电时,在中心试区产生微量臭氧,浓度小于0.1mg/m3;雨淋或盐雾高压试验、办公、粪便冲洗以及道路清洗和绿化等排放的少量生产、生活污水和废水,量极小,性质简单。根据GBJ15—88规定,办公楼最高日用水量按每人每班50L计,高压试验室共有人员12人,考虑1.5的系数,日用水总量0.9m3,排水量按用水量的90%计,则日排生活污水0.81m3。要求生活污水采用生化处理,达到一级排放标准。4.区域环境现状4.1自然环境4.1.1地理位置江北区地处重庆市中部偏东,嘉陵江、长江北岸,北面与渝北区接壤,东、南、西三面分别与巴南区、南岸区、市中区、沙坪坝区隔江相望。位于东经106o,北纬29o附近,东西长约43.25公里,南北宽约2.5公里,呈狭长型分布。拟建项目重庆电力实验研究所高压试验室位于重庆市江北区原盘溪调项站内,靠嘉陵江东岸,其东邻机械加工厂、风机厂,西侧毗邻六楼一底住宅楼一栋,北面为预制厂,南侧为山坡空地。试验室距火车客运站13km,距火车货运东站12km,距火车货运南站30km,距市中心13km。试验室前有庙溪嘴路与城市交通干道建新西路相接,试验室门前有市规划局规划的交通干线,交通便利。地理位置见附图1。4.1.2地形、地貌和地质条件整个江北区位于川东南平行岭谷区的西南端,处在观音峡背斜和铜罗峡背斜之间。地貌发育明显受构造和岩性控制,其展布与构造相吻合。背斜地区由坚硬的须家河石英砂构成箱装背斜低山。向斜地区往往形成坪、岭、丘、谷地形。全区属浅丘,最高处铁山坪海拔593.6米,最低处长江铜罗峡口164.3米。沿江河岸是全区的浸蚀基准面。因此,全区地势呈东北高,西南低。试验室所在地地形较为复杂,东西最宽80m,南北最长185m,占地面积10179m2。本场地原属盘溪调相站,始建于1974年,已形成多级阶梯状平台,北、西、南三面形成高约5-10m的边坡,建成有条石混凝土挡墙支柱,东边形成高7.5-24m的边坡,边坡下部建有条石混凝土挡墙,边坡上部有混凝土护面,地势东高西低,自然地面标高221.83m,最高为249.99m,最大高差为28.05m,属岸坡地貌。试验大厅位于标高235.80m-236.40m的区域内,盐雾试验室位于标高224.00m-225.10m的区域内。根据《重庆电力试验研究所高压试验室工程地质勘察报告》,拟建项目所在地基岩裂隙不发育,富水性与导水性弱,场区未发现泉水出露,地下水对砼无腐蚀,水文地质条件简单。地震设防烈度为六度,近震,场地类别为Ⅱ类。4.1.3气候及气象特征江北区属于四川盆地亚热带季风湿润气候区中的盆地南部长河谷区,由于受东亚季风环境影响显著,因此具有明显的季风气候特点。其气候特征是:气候温和、雨量充沛、冬暖春早、秋短夏长、初夏多雨、盛夏炎热多伏旱、秋多阴雨、雨热同季、无霜期长、湿度大、风速小、云雾多、日照少。根据重庆气象台提供的部分气象数据和《全国主要城市气象地震资料汇编》,项目所在地自然气象条件为:年平均气温:17.8℃;最热月(七月)平均气温:28.1℃;最冷月(一月)平均气温:7.2℃;年平均气压:973.1hPa;极端最高气温40.2℃;极端最低气温-1.8℃;年平均相对湿度79%;年平均降雨量1151.5mm;日最大降雨量195.3mm;年平均风速1.5m/s;年最大风速26.7m/s;全年盛行风向N;夏季主导风向:NW-N;年均雾日数35天;年均雷暴日数37天;年日照时1140.5h;地震烈度:6度。4.1.4水文特征项目所在地属嘉陵江流域,嘉陵江为长江的一级支流,由北碚区流入区境梁沱,经大盘溪、华新街、刘家台、江北城后与长江汇合,境内长约18.83公里。嘉陵江多年平均流量2233m3/s,最大流量34900m3/s,最小流量238m3/s,90%保证流量285m3/s,相对应的设计流速为0.14m/s,最高水位208.17m,最低水位176.81m,多年平均水位179.64m,按50年一遇洪水水位为194.4米(北碚水文站资料)。4.1.5植被及生物多样性江北区境内城市绿化面积21.5%,森林面积4.2万亩。森林主要分布于唐家沱镇至五宝乡沿铜罗峡北山丘一带,尤其集中分布于五宝乡的山丘中。森林中植物资源较为丰富,种类繁多。常见的森林植被以马尾松最多,次为柏、杉及其它阔叶林,并有少量针阔混交林。在松、杉、柏、针林中混有常绿阔叶的樟、楠、栎、栲类和桦木等。江北区耕地有73020亩,占整个区境面积的22%,主要农作物为小麦、胡豆、水稻、玉米、红苕等。江北区境内动物资源较多。今存野兽主要有黄鼬、猸子、草兔、狸等。野禽主要有竹鸡、麻雀、翠鸟、画眉等。主要禽兽有猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅等。水生动物主要有鲤鱼、鲫鱼、鳗鱼、虾、蟹等。项目所在地为城市建成区,属城市生态系统,主要植被为道旁树等人工植被,无珍稀动植物分布。4.2社会环境概况4.2.1行政区划与人口江北区地属重庆市主城区,也是重庆市北部新城的主要区域之一。据重庆市2000年统计年鉴,江北区幅员面积214平方公里,下辖9个街道办事处、3个镇、109个居委会、51个村委会。2000年年末总人口45.53万人,其中非农业人口38.84万人;年末全部从业人员数26.27万元,单位从业人员数13.07万人,在岗职工人员数12.85万人,乡村从业人数6.26万人。全区拥有普通中学29所,在校学生20124人;职业中学9所,在校学生6169人;小学83所,在校学生28343人;学龄儿童入学率99.92%。医院、卫生院共26个,床位数3058张,卫生技术人员2858人,医生2492人;全区拥有文化馆(站)13个。4.2.2经济概况2000年江北区国内生产总值(当年价)455811万元,其中第一产业增加值13251万元,第二产业增加值277094万元,第三产业增加值165466万元,工业增加值231636万元;人均国内生产总值(现价)10051元;农林牧渔业总产值(现价)19817万元,其中农业总产值11715万元,林业总产值259万元,牧业总产值6372万元,渔业总产值1471万元;乡镇企业增加值47195万元;工业总产值(当年价)1023384万元,其中国有企业224612万元,集体企业54961万元,工业增加值(生产法)172312万元。社会消费品零售额320326万元;地方预算内财政收入22663万元;年末金融机构存款余额838747万元;城乡居民储蓄存款423284万元;年末金融机构贷款余额1025627万元;农民人均纯收入2815元;在岗职工年平均工资8543元。江北区2000年全社会固定资产投资255677万元,其中基本建设95574万元,更新改造38308万元,房地产开发93104万元,全年新增固定资产63993万元;房屋施工住宅建筑面积113.67万平方米,房屋竣工住宅面积43.59万平方米,商品房屋销售建筑面积16.25万平方米;教育事业费4070万元,各项税收17207万元,地方财政预算内支出27084万元;,城镇居民人均住房面积9.4平方米,农村居民人均住房面积28.5平方米。公路客运量3157万人,公路货运量1183万吨,水运货运量20万吨,邮电业务总量12967万元。4.2.3交通运输该区域内交通运输十分便利,有公路、水路多种运输途径,形成了纵横交错的交通网络。试验室距火车客运站13km,距火车货运东站12km,距火车货运南站30km,距市中心13km。试验室前有庙溪嘴路与城市交通干道建新西路相接,试验室门前有市规划局规划的交通干线,交通便利。4.3环境质量现状调查与评价4.3.1空气环境江北区环境监测站2000年对项目临近的大石坝地区的空气环境监测结果见表4-1。表4-1大石坝地区的空气环境监测结果项数值目年均值(mg/m3)日均值(mg/m3)超标率(%)最大超标倍数Pi二氧化硫0.2330.038-0.66967.33.463.88二氧化氮0.0620.004-0.1615.40.340.78TSP0.3360.133-0.69851.52.331.68由表可以看出,大石坝地区受到二氧化硫的严重污染,其次为TSP和二氧化氮。4.3.2地面水环境项目所在区域的主要地面水体为嘉陵江,根据2001年重庆市江北区环境保护局公布的《重庆市江北区环境质量报告书》(表4-2),2000年嘉陵江总体水质为Ⅲ类,年均值超标的污染物为粪大肠菌群和总磷。表4-22000年嘉陵江磁器口、大溪沟断面评价结果断面评价结果超标污染物(年均值)磁器口Ⅲ粪大肠菌群、总磷。大溪沟Ⅲ粪大肠菌群、总磷4.3.3声学环境江北区环境监测站1999年对滨江路沿线大石坝地区噪声现状监测及评价结果见表4-3。表4-3大石坝地区环境噪声现状监测及评价结果监测点监测值dBA标准值dBA超标值dBA昼夜昼夜昼夜大石坝马家沟61.054.960501.04.9大石坝瓦厂嘴65.252.860505.22.8大石坝一村61.650.060501.6大石坝二村63.250.960503.20.9由监测结果可以看出,在监测期间,整个大石坝地区与拟建项目相临的四个噪声监测点昼间声级为65.2dBA-61.0dBA,与《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中的二类标准相比,全部超标,最大超标5.2dBA;夜间声级为50.0dBA-54.9dBA,与《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中的二类标准相比,只有一个未超标,其余三个均超标,最大超标4.9dBA。另据2000年江北区区域环境噪声监测结果,江北区共有环境噪声监测网格84个,噪声监测值达标率76.2%。声学环境质量均较差。5.电磁辐射环境影响预测与评价5.1电磁辐射环境现状调查根据武汉高压试验所大量调查、测试结果,在空旷场地,场强一般为20-30dB(μV/m),约合3.16×10-5V/m。5.2模拟类比测量高压试验室内有1000kV的变电设备和高压输电线路,只有在进行试验时才会产生瞬时特高电压,从这个角度来考虑,可以把它模拟为高压变电站和输电线路进行模拟类比测量,但重庆市目前只有500kv、220kv、110kv的变电站。因此,选择其中三座作为模拟类比测量的对象。重庆市电力公司于2001年9月委托重庆大学环境工程设计研究所对其高压变电站和线路进行了回顾性评价,监测工作由四川省电磁辐射环境监测中心站承担。本次模拟类比测量引用了该评价报告书的数据。5.2.1模拟类比测量对象概况5.2.1.1南坪110kv变电站该站位于南坪,采用2台SFSXQ7-40000/110主变压器,监控系统采用南瑞公司BF2;保护系统采用南瑞LFP-941;电容器:BFF2-10-100-1W。5.2.1.2巴山220kV变电站该站位于石桥铺二廊地区,渝州交易城附近,电站周边为农田,附近100米外有几户农田。该站1996年投入运行,2台主变压器户外设置,输电线架空进出。站内设有主控通信综合楼、10kV配电室、220kV配电装置、独立避雷针及生活设施等。主变压器(西安变压器厂产,型号为SFPSZ8-150000/220)2台,容量为150MVA;连接方式为YN,yn0,dll;风冷方式。5.2.1.3陈家桥500kv变电站该变电站位于沙坪坝郊区陈家桥镇,周围500米范围内均为农田,仅有几户农家住房,最近距离的农家约有80米左右。变电站为户外布置,500kV进网送电线架空进入,220kV出网电线架空出。站内设有无人职守自动主控室、通讯楼、配电装置等。站采用日本产单相自偶500kv变压器6台,额定电压:高压500kv;频率:50Hz;容量:750MVA。5.2.2测量方法5.2.2.1测量方式监测标准按《辐射环境保护管理导则电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T10.2-1996)执行。在送变电设施正常工作时间内进行测量,每个测点连续测5次,每次测量时间大于15s,读取稳定状态的最大值。若指针摆动较大,适当延长测量时间。5.2.2.2测量布点1)变电站站内布点在主控室操作人员的工作位置,测量部位距地面1.5m。站外布点在围墙四周0m、10m、20m、30m、40m、50m(见图5-1)。高压进线端南平变电站监测布点图门高压进线端陈家桥变电站监测布点图高压进线端巴山变电站监测布点图图5-1各变电站监测布点图以中央导线线路中心的地面投影处为测试原点,两侧0m、10m、20m、30m处为测点。以上布点分别测量每个测点距地面1.5m处电场强度的垂直分量和水平分量,以及磁场强度的垂直分量和水平分量。5.2.2.3测量仪器采用美国工频场强仪(HI-3604)。该设备仪器每半年一次由技术监督部门校准认可。5.2.3监测结果及分析模拟类比测量的结果见表5-1至5-6。表5-1南坪110kV变电站环境电磁辐射测量结果编号测量距离(m)测量高度(m)测量项目备注电场(kV/m)磁场(mT)100.6276.45×10-42100.3213.35×10-4320-30.004431.76×10-4430-30.04622.26×10-4540-30.02751.77×10-4650-30.02971.59×10-4700.5183.54×10-48104.227.46×10-4进线的正下方9200.03464.38×10-410300.3091.69×10-411400.08635.39×10-512500.004464.43×10-51300.3309.94×10-4在电力线的下方141024.046.97×10-4152053.384.26×10-4163064.458.12×10-4174073.761.35×10-31850-65.401.39×10-3190-60.1201.57×10-32010-6002061.12×10-32120-60.005121.20×10-4表5-2金南线环境电磁辐射测量值(110kV)编号测量距离(m)测量高度(m)测量项目备注电场(kV/m)磁场(mT)105.28.12×10-42100.303.91×10-43200.192.23×10-4在南坪110kV变电站所测量的21个点(见表5-1)中,有4个点超标,超标率达19.05%,在有输电线经过的测点8、14、16、18号处,电场强度值分别为4.22、4.04、4.45、5.40kV/m,超标倍数分别为1.06、1.01、1.11、1.35倍,其余测点均符合电磁场辐射环境要求。110kV输电线路(金南线)测量结果(见表5-2)表明,在输电线路中心下方电场强度为5.2kV/m,两侧10米处均衰减到0.3kV/m。表5-3巴山220kV变电站环境电磁辐射测量结果编号测量距离(m)测量高度(m)测量项目备注电场(kV/m)磁场(mT)101.50.05654.77×10-52101.50.02902.80×10-53201.50.02012.75×10-54300.007862.54×10-55400.003542.36×10-56500.002732.21×10-5700.4671.45×10-48100.4411.34×10-49200.2841.36×10-410300.2768.01×10-511400.2278.75×10-512500.1256.11×10-51300.3702.31×10-4141020.1592.67×10-4152050.3594.58×10-4163060.1904.68×10-417078.323.14×10-3在出线的下方1830-60.6351.01×10-3表5-4220kV输电线路(洪陈线)环境电磁辐射测量结果编号测量距离(m)测量高度(m)测量项目备注电场(kV/m)磁场(mT)1015.565.51×10-3地面距线路约12米2104.791.02×10-43201.085.87×10-4距线路约14米4104.401.39×10-4距线路约12米5201.247.75×10-7距线路约12米巴山220kV变电站测量结果(见表5-3)表明,17号测点处于变电站出线的正下方,受电力线的影响电场强度值较高。其余测点表明该站围墙外50米电场强度均小于1kV/m,磁场强度均小于0.01mT,对环境影响甚微。220kV输电线路(洪陈线)测量结果(见表5-4)表明,在输电线的正下方的电场强度较大,为15.56kV/m,10米处即衰减到4.4-4.79kV/m。约20米范围外将达到标准。表5-5陈家桥500kV变电站环境电磁辐射测量结果编号测量距离(m)测量高度(m)测量项目备注电场(kV/m)磁场(mT)101.53.141.62×10-3201.52.724.75×10-3301.50.9315.41×10-5401.70.6561.53×10-4501.71.944.47×10-46103.911.29×10-3靠近进线路下方701.054.30×10-48104.844.31×10-49203.674.46×10-410304.104.57×10-411404.165.11×10-412505.405.30×10-413100.2671.21×10-4测点处为小山包142020.1489.23×10-5153050.2858.41×10-5164060.3647.92×10-5175070.4126.02×10-51810-61.361.27×10-41920-61.171.18×10-42030-61.071.22×10-42140-60.9639.51×10-52250-60.8858.85×10-5表5-6500KV输电线路(洪陈线)环境电磁辐射测量结果编号测量距离(m)测量高度(m)测量项目备注电场(kV/m)磁场(mT)101.514.861.33×10-3地面距线路约12米2101.55.005.69×10-43201.53.794.03×10-4距线路约14米4101.54.774.69×10-4距线路约12米5201.54.135.40×10-7距线路约12米301.53.975.24×10-7距线路约11米从陈家桥500kV变电站的实测结果(见表5-5)可以看出,在22个测量点中,有4个超出评价标准,超标率为18.18%;其中测量点10、11、12靠近500kV高压线进线下方,约5米左右,其电场强度受高压线的影响,电场强度值分别为4.06、4.16、5.4kV/m,超过评价标准的1.01、1.04、1.35倍;其余实测值符合电磁辐射环境要求。500kV的输电线路(洪陈线)测量结果(表5-6)表明,在输电线正下方电场强度值特别高,达到14.86kV/m,两侧10米处衰减到5kV/m,但30米外均未到达国家标准。在变电站及相应输电线的所有测点的测量结果(表5-1至表5-6)表明,其磁场强度均远小于0.1mT,满足对高压输电线工频磁感应强度的限值要求。5.3理论计算5.3.1计算模式1)高压送电线下空间工频电场强度的计算在进行工频耐压实验时,持续时间相对较长,能形成较为稳定的电流。因此可以根据“国际大电网会议第36.01工作组”推荐的方法,利用等效电荷法,采用计算高压送电线下空间工频电场强度的计算模式,如下:…………………(1)[U]——各导线对地电压的单列矩阵;[Q]——各导线上等效电荷的单列矩阵;[λ]——各导线的电位系数组成的n阶方阵(n为导线数目)。ε0——空气介电常数;ε0=(1/36π)×10-9F/m。Ri——送电导线半径。由(1)式解出Q,利用下式求电场强度。xi、yi——导线i的坐标;Li、L‘I——分别为导线I及其镜像至计算点的距离。2)点电荷电场强度的计算在冲击耐压试验中,一次试验过程需持续2-10min,但真正的放电时间仅持续几十微妙,不能形成较为稳定的电流。因而对其感应电场强度不能采用计算高压送电线下空间工频电场强度的计算模式进行计算。初步拟定采用点电荷电场强度的计算模式进行计算,但这有待进一步探讨。r——距放电中心的距离,mQ——放电中心等效电荷,c3)无线电干扰场强的计算采用高压交流架空送电线路无线电干扰场强公式进行计算。0.5MHz时高压交流架空送电线的无线电干扰场强计算公式如下:式中:E—无线电干扰场强,dB(μV/m);r—次导线半径,cm;D—被干扰点距导线的距离,m;gmax—导线表面最大电位剃度,kV/cm;R—通过次导线中心的圆周直径,cm;n—次导线根数;d—次导线直径,cm;gmax—导线的平均表面电位梯度,kV/cm;Q—每极导线的等效总电荷。5.3.2计算结果1)进行工频耐压试验时,按高压送电线下空间工频电场强度来考虑,分别计算导线下距地面0m、1.5m、1.7m,横轴方向0m、5m、10m…50m处各点的场强见表5-7及图5-2、5-3、5-4。表5-7高压送电线下空间工频电场强度X(m)E(104V/m)Y=0mY=1.5mY=1.7m05.04605.28895.362353.34133.37313.3818101.65941.65071.6482150.90240.89760.8963200.55070.54850.5479250.36680.36580.3655300.26050.26000.2598350.19410.19380.1937400.14990.14970.1497450.11920.11910.1191500.09700.09690.0969图5-2y=0时高压线下空间工频场强图5-2y=0时高压线下空间工频场强图5-3y=1.5时高压线下空间工频场强图5-3y=1.5时高压线下空间工频场强图5-4y=1.7时高压线下空间工频场强图5-4y=1.7时高压线下空间工频场强2)进行冲击耐压试验,当作点电源考虑,计算结果见表5-8及图5-5。表5-8距离点电荷不同距离处的电场强度r(m)1102050100170200250E(kV/m)1099501099274.843.9810.993.802.751.76图5-5距离点电荷不同距离处的电场强度3)进行工频耐压试验时,按照高压交流架空送电线路无线电干扰场强公式进行计算,结果见表5-9及图5-6。表5-9不同距离处无线电干扰场强r(m)20100200400600800EdB(μV/m)1068373635653图5-6无线电干扰场强变化趋势5.4电磁辐射环境影响初步评价5.4.1健康影响的预评价模拟类比测量结果显示,500kV的输电线正下方电场强度为14.86kV/m,两侧10米处衰减到5kV/m,30米处能满足小于4kV/m的国家标准;220kV输电线的正下方的电场强度较大,为15.56kV/m,10米处即衰减到4.4-4.79kV/m。约20米范围外将达到标准。110kV高压送电线线路中心下方的电场强度为5.2kV/m,两侧10米处均衰减到0.3kV/m。对于变电站而言,在距变电站50米范围内,除高压进线端下方的测点以外,其余各点均能满足小于4kV/m的标准。在模拟测量各点的实测值中,磁场强度较小,均能符合标准限值的要求。计算结果显示,在进行工频耐压试验时,两侧25米范围外的电场强度均能满足4kV/m的标准;在进行冲击耐压试验时,距试验体170米范围外,电场强度均能满足4kV/m的标准。距离高压试验室最近的居民楼在25-30m外,考虑到实际试验场所距大厅墙之间还有至少3-5m的距离,所以,试验室在进行工频耐压试验时产生的电磁辐射均不会对居民健康造成明显影响;但在进行冲击试验时,产生电场强度较大,会对周围居民产生明显的影响,必须采取有效的静电屏蔽防治措施。建设单位拟采用六面钢板静电屏蔽,从理论上讲可使室外电场强度趋于零”。由于工作人员距离试验场所较近,无论进行哪种试验,都可能受到较强的电磁辐射,所以必须按照《电磁辐射防护规定(GB8702-88)》采取有效的静电屏蔽措施以保护工作人员的健康”5.4.2无线电干扰影响的预评价初步计算结果表明,在距离高压线20m处的0.5MHz频段无线电干扰场强为106dBμV/m,大于国家标准《高压交流架空送电线无线电干扰限值》(GB15707—1995)规定的55dBμV/m的标准,建设单位拟采取六面静电屏蔽措施以消除干扰。另外,对冲击电压产生的无线电干扰值,目前尚无理论计算模式。因此,对冲击试验无线电干扰的环境影响评价应在实际运行阶段补充进行。6.声环境影响预测与评价6.1声环境质量现状调查与评价拟建项目所在地区的声学环境质量现状调查与评价见4.3.36.2声环境影响预测与评价6.2.1施工期声环境影响预测与评价施工期噪声主要来源于施工机械,如推土机、挖掘机、载重汽车、电锯、振捣器等。虽然施工噪声仅在施工期的土建施工阶段产生,随着施工的结束而消失,但由于拟建工程西约30m处有居民楼,施工机械的噪声较强,且日夜连续工作,极易引起人们的反感,所以必须重视对施工期噪声的控制。6.2.1.1预测方法噪声预测方法采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ/T2.4-95)推荐的模式,计算模式为:(1)噪声衰减公式式中:LA(r)——距声源r处的A声级;LA(r0)——距声源r0处的A声级;r0、r——距声源的距离,m;△L——其他衰减因子。(山洞的总隔声量约10dBA,试验室总隔声量约15dBA)(2)噪声叠加公式式中:Li_——第i个声源的噪声值;L——某点噪声叠加值;N——声源个数。6.2.1.2主要施工设备噪声监测结果常用施工机械的噪声值见表6-1。表6-1主要施工机械噪声施工机械打桩机挖掘机载重汽车塔吊噪声dB(A)1008590856.2.1.3预测与评价根据噪声衰减公式计算出常用施工机械在不同距离处的声级,见表6-2。表6-2距施工机械不同距离处的声级序号设备名称噪声级(dBA)10m20m30m50m70m100m1打桩机8074716663602挖掘机6559565148453载重汽车7064615653504塔吊655956514845由表6-2可以看出,按施工场界距声源最近距离10米计算,则昼间场界噪声均未超过建筑施工场界噪声限值,夜间则全部超标,最大超标15dBA。就环境噪声而言,在评价区的50米范围内,无论是昼间还是夜间均会超过城市区域环境噪声标准(GB3096-93)中的2类标准;100米处昼夜声级均不超标(打桩机夜间不允许工作)。距离施工场界30米处的六楼一底居民楼对声学环境最为敏感,为了对影响程度给以简单的定量说明,仅以单台设备为例,即使不考虑环境噪声本底值,处昼间最大单台设备噪声为71dBA(打桩机),与GB3096-93中的2类标准相比,超标11dBA,夜间最大单台设备噪声为61dBA(载重汽车),超标11dBA。6.2.1.4建议采取的减缓措施施工期噪声对周围居民的影响是不可避免的,只能采取相应措施最大限度的降低影响程度,建议采取以下措施:(1)采用较先进、噪音较低的施工设备。(2)将噪声级大的工作尽量安排在白天,夜间进行噪声较小的施工,禁止夜间运行的设备应严格执行有关规定,若必须夜间施工,须提前五天向环保部门申报并征得许可,同时事先通知周围居民,以取得谅解。(3)将有固定工作地点的施工机械尽量设置在施工场地的南部,尽量远离居民楼,并采取适当的封闭和隔声措施。6.2.2运行期声环境影响预测与评价6.2.2.1预测与评价根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ/T2.4-95)推荐的噪声衰减和叠加模式,计算主要声源在各评价点处的声级及其叠加值,见表6-3。表6-3距声源不同距离处的声级设备名称噪声级(dBA)10m30m50m70m100m150m空压机594945423935加压泵695955524945风机453531282521冲击放电756561585551叠加值75.465.461.458.455.451.4由计算结果可以看出,在不考虑冲击试验放电产生的噪声时,声环境敏感点达到城市区域环境噪声标准(GB3096-93)中的2类标准,对周围人群不会产生影响。在考虑冲击试验放电噪声的情况下,敏感点居民楼处的噪声值可达65dB,但由于冲击放电持续时间仅几十微妙,且试验次数有限,因此,冲击试验噪声不会对周边敏感点产生明显影响。由于高压试验室夜间不工作,所以不会对周围声环境产生影响。6.2.2.2建议采取的减缓措施由于试验产生的噪声对周围的影响很大,除采取设计书所述的一系列消声、隔声和吸声措施外,评价还建议如下措施:(1)合理安排试验时间,尤其是冲击试验,避开人们的休息时段。(2)在高压试验室周围广植高大浓密树木,以起到一定的降噪作用。7.其它环境影响分析7.1大气环境影响分析拟建项目的任务是科研与试验,实验室总共仅12人。因此,拟建项目对大气的影响主要考察营运期间高压实验室在进行各项耐压实验时对环境大气的影响。营运期间拟建高压实验室在进行各项耐受电压实验时,不会产生污染环境的废气。虽然当试品电晕放电时,在中心产生了微量臭氧,但其浓度小于0.1mg/m3,仍在国家标准规定的范围之内。且拟建高压实验室具有良好的通风换气系统,室内不影响人员健康,对外也不会造成大气污染。7.2地面水水环境影响分析拟建工程对地表水环境的影响主要是营运期间高压实验室在淋雨和盐雾状态下进行各项耐压实验以及办公、粪便冲洗等会排放少量的生产、生活污水,年产生量约为1168吨。主要污染物年排放量较少,对地表水环境不会产生较大的影响。项目拟修建一座生化污水处理池对其进行处理,评价建议的处理装置见表7-1。道路清洗和绿化会排放一定量的废水,主要污染物SS<70mg/l,满足排放标准要求,可直接由雨水沟排放。另外,拟建项目办公、实验也会产生一定量的垃圾,初步估算约2.92吨/年。表7-1污水处理装置沼气导至楼顶高空排放沼气导至楼顶高空排放进水进水窨井生化处理池出水窨井出水8.安全与环保措施分析及建议8.1安全措施分析高压试验室由于其行业的特殊性,对人存在较大的安全隐患,必须予以重视。项目在设计时采取了以下安全防护措施:(1)高压试验大厅和盐雾试验室都设有良好的接地系统,系统由地面屏蔽钢板网、扁钢接地极、垂直钢管接地极和紫铜带等组成,这样的接地系统电感、电阻较小,在试品闪络时可避免接地系统产生局部电位升高而危及人身和设备的安全;所有电器设备正常工作不带电的金属外壳均可靠接地,确保设备和人身安全。(2)车间低压配电系统为三项五线制,电源进线作重复接地,所有低压电气设备正常工作不带电的金属部分均可靠与接地保护线PE相连。进出建筑物的各种金属管道进行等电位连接。(3)高压试验室具有良好的通风换气系统,确保试验产生的微量臭氧不对工作人员的健康产生影响。(4)凡通往高压试区的门上均装有红色闪光警灯,并在有关部位设有安全联锁装置,在大厅和盐雾试验室内都装有警铃。以上措施能够有效消除安全隐患,保障设备和人身安全,措施可行。8.2拟采取的环保措施分析按照国家建设项目“三同时”的要求,项目设计中采取了如下环境保护措施:(1)电磁辐射防护措施电磁辐射是该建设项目最重要、最有特色的环境污染物,设计拟通过以下措施进行防护:对高压试验大厅和盐雾试验室进行六面金属网(板)屏蔽。从理论上讲,经金属网(板)接地完全屏蔽后,屏蔽室外的电场强度为零。从类似的高压试验室实测表明,金属网屏蔽可使高压产生的无线电在0.1-1.6MHz范围内大厅试验区屏蔽效果不低于45dB,盐雾试验室试验区屏蔽效果不低于35dB。因此,金属网(板)完全屏蔽措施,对电磁污染具有很好的抑制作用。(2)噪声污染控制措施对试验中用到的空气压缩机、加压泵和风机等声源设备,均选用低噪声设备,而且设备都安装在房间或山洞内,可以起到一定的降噪作用。这些措施可以有效防治噪声污染。对于放电产生的声响,采取在大厅整个天棚上和四周墙壁部分位置上贴吸音板,控制混响时间在5s以内的方法加以防治。虽然放电噪声声级较大,但其持续时间仅仅几十微秒,且冲击试验数量有限,因此评价工作认为上述降低噪声措施是可行的。(3)污水处理项目对运行期间产生粪便冲洗废水采用生化处理设施进行处理,达到一级排放标准,然后排入市政污水管网。由于污水量小,性质简单,该措施可以保证不对水环境产生影响,措施可行。生产废水与自然雨水相似,拟通过雨水排放沟道排放。(4)绿化拟建项目在建筑物的周围、道路两旁,配合建筑物的环境,采用点、线、面相结合的方式布置了树丛、广场和草坪等;在所有能够绿化的地方均加以绿化,种植树木和草坪,不使泥土裸露。绿化措施使绿地率达到近42%,不仅美化了环境,而且起到调温、吸尘和降噪等作用,措施可行。8.3建议环评工作提出如下建议:(1)工程项目在施工期间会对周围的声环境产生较大影响,建议采取以下防治措施:①采用较先进、噪音较低的施工设备。②将噪声级大的工作尽量安排在白天,夜间进行噪声较小的施工,禁止夜间运行的设备应严格执行有关规定,若必须夜间施工,须提前五天向环保部门申报并征得许可,同时事先通知周围居民,以取得谅解。③将有固定工作地点的施工机械尽量设置在施工场地的南部,尽量远离居民楼,并采取适当的封闭和隔声措施。(2)对试验中用到的声级特别高的设备,除将其置于房内或山洞内外,还要采取必要的封闭和减振措施。(3)由于在冲击试验放电时产生的声响太大,尽管采取了通常的消音、隔音和吸音措施,但未必能够保证达标,建议合理安排试验时间,尤其是冲击试验,尽量避开人们的休息时段。(4)根据初步计算,高压试验产生的电场强度较大,除加强屏蔽等防护措施外,还要采取限制工作时间等方法以减少电磁辐射对人体的影响。9.环境经济损益分析及环境管理9.1环保投资概算拟建项目的环保投资概算见表9-1。表9-1拟建项目的环保投资概算序号项目投资(万元)占环保总投资(%)1防电磁干扰119.7284.362通风19.8013.953绿化2.401.694合计141.92占工程总投资(%):8.269.2环保投资效益分析环境保护投资的经济效益不明显,但投资所建立的环保措施有效地美化和保护了环境,维护了工作人员和周边居民的身体健康,促进了正常的带有电磁辐射事业的发展。9.3环境管理与监测1)遵守国家《电磁辐射环境管理办法》(国家环保局18号令,1997年)的规定,在项目和设备正式投入生产和使用前,应向江北区环保局提出试运行申请;同时,在试运行期间进行运行阶段的环境影响评价,通过实际测量确定项目电磁辐射污染量,评判电磁辐射防治设施及其它污染防治设施的防治效果。经评判达到国家有关电磁辐射和其它环境标准,重庆市江北区环保局批准项目环保设施竣工验收后,方能投入正式运行。2)加强环境保护设施的维护,确保设施稳定、有效的运行。3)委托有关环境监测部门定期对高压试验室内、外的电磁辐射水平进行监测,保障工作人员和周围居民的健康。4)加强员工的安全和环境保护意识。10.结论及建议10.1评价结论评价工作提出以下主要结论:(1)为了提高高压供电质量,加强供电安全,研究和解决超高压线路绝缘、污闪、雾闪问题是电力试验研究部门的当务之急,有一个优良的高压试验室和带电作业培训中心是必要的。而重庆电力试验研究所还没有自己的高压试验室,因此,该项目的建设是及时和必要的。(2)拟建项目位于江北区原盘溪调相站内,占地面积10179m2,总投资概算为1717.40万元,包括高压试验大厅、盐雾试验室及其它辅助建筑,主要进行500kV、220kV和110kV级的输变电设备和绝缘子的工频耐压试验、冲击试验和污秽试验等。(3)对拟建项目所在地区的环境质量现状调查与评价结果显示,该地区大气环境已受到二氧化硫的严重污染,其次为TSP和二氧化氮;主要地面水体嘉陵江2000年总体水质为为Ⅲ类,年均值超标的污染物为粪大肠菌群和总磷;在监测期间,整个大石坝地区与拟建项目相临的四个噪声监测点昼间声级为65.2dBA-61.0dBA,与《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中的二类标准相比,全部超标,最大超标5.2dBA;夜间声级为50.0dBA-54.9dBA,与《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中的二类标准相比,只有一个未超标,其余三个均超标,最大超标4.9dBA。另据2000年江北区区域环境噪声监测结果,江北区共有环境噪声监测网格84个,噪声监测值达标率76.2%。声学环境质量均较差。(4)根据武汉高压试验所大量调查、测试结果,在空旷场地,场强背景值一般为20-30dB(μV/m),约合3.16×10-5V/m。(5)模拟类比测量结果表明,500kV的输电线下方30米处电场强度能满足小于4kV/m的标准;220kV输电线下方约20米范围外的电场强度达到标准;110kV高压送电线线路下方两侧10米处的电场强度为0.3kV/m,满足标准。对于变电站,在50米范围内,除高压进线端下方的测点以外,其余各点均能满足小于4kV/m的标准。各点磁场强度较小,均能符合要求。(6)在空旷条件下的计算结果显示,在进行工频耐压试验时,两侧25米范围外的电场强度均能满足4kV/m的标准;在进行冲击耐压试验时,距试验体170米范围外,电场强度才能满足4kV/m的标准,在采取了六面静电屏蔽措施后,理论上讲可使室外电场强度趋于零。考虑到距离高压试验室最近的居民楼在25m-30m外,试验场所距大厅墙之间还有至少3m-5m的距离,所以,试验室在进行工频耐压试验和冲击试验时产生的电磁辐射均不会对居民健康造成明显影响。由于试验室工作人员距离试验场所较近,无论进行哪种试验,都可能受到较强的电磁辐射,必须采取有效的静电屏蔽措施,同时,应限制试验室工作人员的连续工作时间,保护工作人员健康。(7)在空旷条件下的计算结果表明,在距离高压线20m处的0.5MHz频段无线电干扰场强为106dBμV/m,大于国家标准《高压交流架空送电线无线电干扰限值》(GB15707—1995)规定的55dBμV/m的标准,在采取六面静电屏蔽措施后,可降低45dBμV/m,无线电干扰场强为61dBμV/m。所以,试验室在工作状态下将对附近敏感目标的电器产生一定影响。但是,若考虑到墙壁吸收和试验室户外绿化植物的吸收作用,其影响较轻微。(8)施工期声环境影响评价结果显示:昼间场界噪声均未超过限值,夜间则全部超标,最大超标15dBA;在评价区的50米范围内,无论是昼间还是夜间均会超标;100米处昼夜声级均不超标(打桩机夜间不允许工作)。仅以单台设备为例,即使不考虑环境噪声本底值,距离施工场界30米处的居民楼处噪声昼间超标11dBA,超标11dBA。(9)运行期声环境影响评价结果显示:在不考虑冲击试验放电产生的噪声时,声环境敏感点达到城市区域环境噪声标准(GB3096-93)中的2类标准,对周围人群不会产生影响。在考虑冲击试验放电噪声的情况下,敏感点居民楼处的噪声值可达65dB,但由于冲击放电持续时间仅几十微妙,且试验次数有限,因此,冲击试验噪声不会对周边敏感点产生明显影响。(10)拟建项目排放的其它污染物仅有少量臭氧和生活污水,不会对地面水和大气环境造成明显影响。(11)拟建项目采取了有效的安全措施,包括接地系统、通风和警报系统等,能够保障设备和工作人员的安全。(13)拟建项目采取了积极的环境保护措施,如屏蔽、消声、吸声、隔声、建立生化处理设施以及绿化等。这些措施对防治环境污染、保护工作人员和周围居民的身心健康起到较好的作用,措施基本可行。综上所述,拟建项目位于江北区原盘溪调相站内,区内无珍稀动植物、名胜古迹和重点保护文物,交通方便,符合城市规划,工程项目的选址是合理的;由于采取积极有效的污染防治措施,工程项目噪声以及电磁辐射均不会对周围环境产生明显的影响。因此,工程项目建设可行。10.2存在的问题及建议评价工作认为拟建项目还存在以下几个方面的问题,并提出了初步建议:(1)根据工程地质勘测报告及初步设计,对试验大厅、盐雾试验室东侧岩质边坡采取永久性支挡措施的前提下,才能确保场地稳定,适宜建筑。因此,建议先进行边坡稳定加固处理,以避免给建筑物和人员造成危害;需对场区外部环境防止雨水渗露影响边坡稳定性问题进行处理。(2)工程项目在施工期间会对周围的声环境产生较大影响,建议采取以下防治措施:①采用较先进、噪音较低的施工设备。②将噪声级大的工作尽量安排在白天,夜间进行噪声较小的施工,禁止夜间运行的设备应严格执行有关规定,若必须夜间施工,须提前五天向环保部门申报并征得许可,同时事先通知周围居民,以取得谅解。③将有固定工作地点的施工机械尽量设置在施工场地的南部,尽量远离居民楼,并采取适当的封闭和隔声措施。(3)对试验中用到的声级特别高的设备,除将其置于房内或山洞内外,还要采取必要的封闭和减振措施。(4)由于在冲击试验放电时产生的声响太大,尽管采取了通常的消音、隔音和吸音措施,但未必能够保证达标,建议合理安排试验时间,尤其是冲击试验,尽量避开人们的休息时段。(5)对于试验室工作人员,由于高压试验产生的电磁辐射较大,必须按照《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)采取加强屏蔽的防护措施

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论